干渉
転がり軸受の内輪と外輪は軸または軸受箱に固定されており、軸受が荷重を受けるとき、軸受輪と軸または軸受箱との相対移動が防止されます。半径方向、軸方向、回転方向。この相対移動により、相手面に摩耗、摩擦腐食、摩擦亀裂が発生し、軸受、軸、軸受箱が損傷したり、軸受内部に摩耗粉が混入して作動不良や異常発熱の原因となります。 、または振動。
軸受の固定方法は、フェルールとシャフトの合わせ面または軸受箱にしめしろ量を残して静ばめするのがベストです。この連携により、ベアリングの耐荷重に影響を与えることなく、薄肉フェルールの荷重を円周上で均等に分散させることができます。
ただし、静的はめ込みの場合、軸受の着脱の不便さを除けば、別軸受を使用する場合には自由側軸受を軸方向に移動させることができないため、あらゆる場面で使用できるわけではありません。
フィット感の選択
適合の選択は通常、次の原則に従って行われます。
軸受に作用する荷重の方向と性質、内輪と外輪のどちらが回転するかによって、各輪にかかる荷重は回転荷重、静荷重、無方向荷重に分けられます。回転荷重と無方向荷重が負荷されるリングは静ばめ(しまりばめ)を採用してください。静荷重を受けるリングには、中間ばめと動ばめ(すきまばめ)を採用できます。
軸受に重荷重がかかったり、振動や衝撃荷重が加わった場合にはしめしろが大きくなります。中空シャフト、薄肉ベアリング ハウジング、または軽合金またはプラスチック製ベアリング ハウジングを使用する場合、しめしろも大きくする必要があります。
高い回転精度を維持する必要がある場合には、高精度の軸受を使用する必要があり、過度の干渉を避けるために軸や軸受箱の寸法精度を向上させる必要があります。しめしろが大きすぎると、軸や軸受箱の幾何精度が軌道輪の幾何形状に影響を及ぼし、軸受の回転精度が低下する場合がある。
非分離軸受(深溝玉軸受など)が内輪と外輪に静ばめを採用している場合、軸受の取り付けや分解が非常に不便です。ダイナミックフィットを備えた内輪と外輪のいずれかを使用するのが最善です。